鹽城市一體化污水處理有哪些點擊在線咨詢一體化污水處理設備的CASS工藝分為兩種,一種是預反應區,另一種是主反應區,預反應區是對水里的雜質行緩沖作用,到主反應區才開始正式反應,這個工藝的操作流程極為簡單,容易上手。
鹽城市一體化污水處理有哪些點擊在線咨詢利用生物填料增強污水處理效能得到越來越多的研究,投加填料不僅可以增加系統生物量、提高脫氮能力,而且可以提升系統的抗沖擊負荷性能。目前常見的生物水處理填料可分為無機和有機兩大類,玄武巖纖維(basaltfiber,BF)是一種無機的新型高技術纖維,是以火山巖為原材料,在1450~1500℃熔融后,通過鉑銠合金拉絲漏板高速拉制而成的,其密度為2.6~3.05g/cm3,主要化學成分為高含量SiO2、Al2O3、Fe2O3、TiO2、Na2O(其中w(SiO2)為44%~52%,w(Al2O3)為12%~18%,w(FeO)和w(Fe2O3)為9%~14%),目前已廣泛應用于航天、、環保、建筑等諸多領域。與其他填料相比,BF填料除了具有比表面積大、耐久性強、抗水力沖擊負荷大、耐腐蝕等特點外,還具有良好的生物親和性和吸附性能,能很快地將懸浮污泥中的微生物吸附在填料表面。
BF填料通過吸附與富集作用將微生物固定在纖維表面,形成直徑10cm以上的球狀污泥絮凝體,稱為“生物巢",包裹著高密度生物量。張倩等通過將BF填料引入序批式反應器(SBR)中處理生活污水,出水COD、NH+4-N、TN去除率分別達到83.2%、89.9%、86.8%;戚永潔等利用BF填料處理印染廢水,在HRT為15h時,COD、NH+4-N和TP去除率分別達到67.26%、51.02%和72.11%。上述結論說明,BF填料具有良好的脫氮除碳的潛能。但是尚未發現BF填料應用于A/O工藝的研究報道。本研究通過在A/O工藝缺氧池和好氧池加入BF填料,考察玄武巖纖維填料對A/O工藝的強化效果,為后續BF填料應用于污廢水處理工藝提供支撐。
1、實驗部分
1.1 實驗裝置
強化A/O工藝實驗裝置由透明有機亞克力玻璃制成,如圖1所示,在缺氧池(長×寬×高=0.6m×0.4m×1.0m,有效容積200L)和好氧池(長×寬×高=1.0m×0.6m×1.0m,有效容積550L)分別加入傘狀BF填料。每束傘狀BF填料重15g,長15cm,每4束BF填料通過鈦絲絞纏固定成一串懸掛于反應器內,其中缺氧池和好氧池分別懸掛4串和15串BF填料,每束BF填料垂直方向間距為14cm,水平方向間距為20cm,缺氧池和好氧池填充率約為10.0%和32.0%。實驗另設不加BF填料的A/O工藝作為對照實驗,A/O工藝裝置所用材料及體積與強化A/O工藝裝置相同。
實驗污泥取自鎮江市某污水處理廠回流污泥,采用連續進水的方式培養生物巢,按m(C)∶m(N)∶m(P)=100∶5∶1配制ρ(COD)為500mg/L營養液,所用藥品有葡萄糖、氯化銨、磷酸二氫鉀等。生物巢培養時期運行參數為:HRT為15h(缺氧池4h,好氧池11h),缺氧池ρ(DO)為0.1~0.2mg/L,好氧池ρ(DO)為3.0~4.0mg/L,好氧池pH控制在7.3~7.7,溫度為22~26℃,硝化液回流比為300%,污泥回流比為90%。連續培養20d后,BF填料形成了穩定形態的球狀生物巢,且COD去除率穩定在90%以上,視為生物巢培養成功,開始進行階段性實驗。
第1階段實驗:以表1中模擬生活污水為原水,考察強化A/O工藝和常規A/O工藝對生活污水的處理效果,該階段2組反應器所用的模擬生活污水藥品和運行參數同生物巢培養時期。
第2階段實驗:為了探究強化A/O工藝抗沖擊負荷的性能,該階段提高進水COD負荷,并與A/O工藝對比污染物去除效果及污泥減量效果。該階段2組反應器采用相同的進水條件,所用廢水水質指標ρ(COD)為1230~1872mg/L,ρ(NH+4-N)為50~65.3mg/L,ρ(TN)為55.2~68.2mg/L,ρ(TP)為10.5~13.7mg/L。通過監測該階段實驗的進、出水中各項污染物指標與反應器內MLSS(混合液懸浮固體濃度)、污泥沉降比及生物相,及時對反應器的運行狀況進行調整。
污泥總量測定:在不影響生物巢結構的前提下,將2組實驗反應器活性污泥充分混合均勻后平均分到2組反應器裝置內。混合后兩系統內懸浮液污泥總量相同,為2.7kg。
生物巢生物量測定:從反應器內取出1串BF填料(4束)浸入1mol/LNaOH溶液中,水浴加熱至80℃保持30min后進行超聲(100W,30min)處理,然后用去離子水沖洗,再經過濾、烘干、稱重得到1串BF填料的生物量。單個生物巢生物量=每串BF填料生物量/每串BF填料的束數。
微生物在高負荷廢水條件下生長繁殖速率較快,從而導致了污泥的快速增長。污泥產率系數可直觀表示出污泥產量高低,其計算如式(1)所示:
鹽城市一體化污水處理有哪些點擊在線咨詢NH+4-N的去除包括微生物同化作用和硝化作用,主要是依靠硝化細菌進行硝化反應來實現。由圖2b可知:進水ρ(NH+4-N)為32~44mg/L,強化A/O工藝出水平均ρ(NH+4-N)為0.59mg/L,平均去除率達到98%,而常規A/O工藝出水平均ρ(NH+4-N)為2.44mg/L,平均去除率為92%。可以得出:投加BF填料提高了系統對NH+4-N的抗負荷能力,強化A/O工藝好氧池由于加入BF填料,生長周期較長的硝化細菌可以在BF填料上生長,相應地延長了硝化細菌的停留時間,從而提高了硝化細菌的數量,因此強化A/O工藝具有高效的NH+4-N去除效果。
由圖2c可知:進水ρ(TN)為36~54mg/L,強化A/O工藝出水平均ρ(TN)為4.6mg/L,平均去除率達到86.3%,高于常規A/O工藝出水TN的平均去除率82.3%。這是由于在好氧池中生物巢內部也存在缺氧微環境,同樣會進行部分反硝化去除TN,且在缺氧池內加入了BF填料,反硝化細菌可以固定生長在填料上,在相應的微環境生長成為特定的優勢菌種,故強化A/O工藝TN去除率較高。
2.2 強化A/O工藝處理高負荷廢水效果分析
強化A/O工藝處理高負荷廢水效果如圖4所示。可知:隨著COD負荷緩慢提高,2組工藝對COD的去除效果均能達到90%以上,對COD的去除效果2組實驗差別不明顯。這是由于當COD負荷較高時,系統內微生物大量繁殖,實驗后期A/O工藝好氧池內ρ(MLSS)達到6000mg/L左右,大量的微生物提高了降解有機物的能力。而強化A/O工藝由于加入了BF填料,生物量增加,且鏡檢發現吸附在填料上的微生物所形成的菌膠團結構緊密,具有強大的吸附和分解有機物的能力。因此2組實驗對COD均有高效的去除效果。